#физика_мероприятия
Любуемся МФТИ и его прекрасными студентами в лучах весеннего солнца☀️
И спешим поделиться новостями: в апреле в Физтехе пройдет день открытых дверей в очном формате. Мы, конечно же, тоже там будем — и с радостью с вами увидимся! Скоро расскажем детали и поделимся подробностями мероприятия. Следите за обновлениями!
#физикадлявсех
Любуемся МФТИ и его прекрасными студентами в лучах весеннего солнца
И спешим поделиться новостями: в апреле в Физтехе пройдет день открытых дверей в очном формате. Мы, конечно же, тоже там будем — и с радостью с вами увидимся! Скоро расскажем детали и поделимся подробностями мероприятия. Следите за обновлениями!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥20❤18👍9😍4🤩2💘1
#физика_интересное
Рентген-аппараты — это неотъемлемая часть современной медицины, позволяющая получать детальные изображения внутренних органов и тканей. Мы недавно рассказывали вам об ученом, открывшем рентгеновское излучение (сам изобретатель, как вы помните, называл его «Х-лучи»). Сегодня разбираемся, как оно устроено и где применяется.
Рентгеновское излучение — это высокочастотные электромагнитные волны, невидимые для человеческого глаза. Для их получения используются специальные рентгеновские трубки: внутри них находятся раскаленная вольфрамовая нить, служащая источником электронов (она же является катодом), и массивный металлический стержень (выступает в роли анода).
При подаче напряжения в несколько десятков тысяч вольт, электроны начинают с большой скоростью врезаться в стержень — при их резком замедлении часть энергии электронов преобразуется в энергию нужного нам рентгеновского излучения (в таком варианте КПД приближается к 1%).
Оно примечательно своей способностью довольно неплохо проникать в вещества. При этом, затухание лучей в среде в достаточно сильной степени зависит от самой среды. К примеру, если пропустить рентгеновские лучи через организм человека, внутренние ткани рентген спокойно преодолеет — а вот кости задержат существенную часть излучения. Таким образом можно получить детальный снимок костных тканей человека, обнаружив при этом переломы, трещины и так далее.
Рентгеновское излучение используется не только в медицине. Его активно применяют:
💜 в ювелирном деле, чтобы проверить подлинность драгоценных камней;
💜 в искусствоведении, чтобы быстро отличить оригинал картины от реплики;
💜 в службах безопасности и на таможнях при проверке багажа.
Открытие Вильгельма Рентгена нашло отражение во многих сферах нашей жизни. Из-за этого можно с уверенностью сказать, что открытие X-лучей является одним из самых значимых достижений в области физики.
#физикадлявсех
Рентген-аппараты — это неотъемлемая часть современной медицины, позволяющая получать детальные изображения внутренних органов и тканей. Мы недавно рассказывали вам об ученом, открывшем рентгеновское излучение (сам изобретатель, как вы помните, называл его «Х-лучи»). Сегодня разбираемся, как оно устроено и где применяется.
Рентгеновское излучение — это высокочастотные электромагнитные волны, невидимые для человеческого глаза. Для их получения используются специальные рентгеновские трубки: внутри них находятся раскаленная вольфрамовая нить, служащая источником электронов (она же является катодом), и массивный металлический стержень (выступает в роли анода).
При подаче напряжения в несколько десятков тысяч вольт, электроны начинают с большой скоростью врезаться в стержень — при их резком замедлении часть энергии электронов преобразуется в энергию нужного нам рентгеновского излучения (в таком варианте КПД приближается к 1%).
Оно примечательно своей способностью довольно неплохо проникать в вещества. При этом, затухание лучей в среде в достаточно сильной степени зависит от самой среды. К примеру, если пропустить рентгеновские лучи через организм человека, внутренние ткани рентген спокойно преодолеет — а вот кости задержат существенную часть излучения. Таким образом можно получить детальный снимок костных тканей человека, обнаружив при этом переломы, трещины и так далее.
Рентгеновское излучение используется не только в медицине. Его активно применяют:
Открытие Вильгельма Рентгена нашло отражение во многих сферах нашей жизни. Из-за этого можно с уверенностью сказать, что открытие X-лучей является одним из самых значимых достижений в области физики.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤14👍9🔥9🤓4
#физика_интересное
Знали ли вы, что птицы довольно часто сопровождают суда в плавании? А может, и сами обращали на это внимание? Особо наблюдательные могли заметить и то, что в штиль стая держится немного позади судна, а в непогоду — ближе к его подветренной стороне. Красиво? Безусловно. Но зачем?.. Ответ, возможно, вас удивит. Дело в том, что птицы прекрасно знают физику, как бы странно это не звучало, и активно применяют эти знания в собственной жизни.
Корабль в прямом смысле слова помогает стае перемещаться. Из его машинных отсеков выходят теплые потоки воздуха, которые удерживают птиц на определенной высоте. Это возможно благодаря конвекции — одному из способов теплопередачи, при котором энергия переносится струями жидкостей или газа. С такой поддержкой стае намного легче преодолевать большие расстояния.
Кстати, конвекция бывает естественной и вынужденной. Запомнить отличия между ними очень просто:
☀️ естественная — это когда в комнате после восхода солнца нагрелся воздух,
☕️ а вынужденная — это когда вы ложечкой помешали горячий чай в кружке, чтобы он поскорее остыл.
И еще один интересный факт напоследок: конвекция невозможна в вакууме или в твердых телах.
#физикадлявсех
Знали ли вы, что птицы довольно часто сопровождают суда в плавании? А может, и сами обращали на это внимание? Особо наблюдательные могли заметить и то, что в штиль стая держится немного позади судна, а в непогоду — ближе к его подветренной стороне. Красиво? Безусловно. Но зачем?.. Ответ, возможно, вас удивит. Дело в том, что птицы прекрасно знают физику, как бы странно это не звучало, и активно применяют эти знания в собственной жизни.
Корабль в прямом смысле слова помогает стае перемещаться. Из его машинных отсеков выходят теплые потоки воздуха, которые удерживают птиц на определенной высоте. Это возможно благодаря конвекции — одному из способов теплопередачи, при котором энергия переносится струями жидкостей или газа. С такой поддержкой стае намного легче преодолевать большие расстояния.
Кстати, конвекция бывает естественной и вынужденной. Запомнить отличия между ними очень просто:
И еще один интересный факт напоследок: конвекция невозможна в вакууме или в твердых телах.
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥21❤18🆒6👍3⚡1💘1
#физика_мероприятия
Друзья, как и обещали, возвращаемся с приглашением на весенний День открытых дверей в МФТИ!
🟣 13 апреля в 10:00 (по московскому времени) начнется трансляция ответственного секретаря приемной комиссии Дмитриева Дениса Юрьевича. Он расскажет о правилах приема в этом учебном году. Посмотреть выступление можно будет по ссылке.
🟣 14 апреля запланирована очная часть Дня открытых дверей МФТИ — в городе Долгопрудном. Программа начнется в 10:00 в Главном корпусе Физтеха. Вас ждут выступления ректора Ливанова Дмитрия Викторовича и президента Кудрявцева Николая Николаевича, а также лекции от руководителей Физтех-школ и интересные активности на протяжении всего дня. Приходите! Будет интересно!
Узнать больше и зарегистрироваться можно на сайте
#физикадлявсех
Друзья, как и обещали, возвращаемся с приглашением на весенний День открытых дверей в МФТИ!
Узнать больше и зарегистрироваться можно на сайте
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤13🔥12👍6💘3✍1😍1
#физика_мероприятия
Поговорим об олимпиадах? Знали ли вы, что всего в Перечне интеллектуальных соревнований, утвержденном Минпросвещения, больше 80 (!) олимпиад для школьников средних и старших классов?..📚
Наш вуз является организатором и соорганизатором многих ключевых олимпиад по самым разным дисциплинам (прежде всего, конечно же, физике). Среди них:
🤎 «Курчатов»
🤎 Турнир имени М.В. Ломоносова
🤎 Объединенная межвузовская олимпиада по физике
В эти выходные прошли заключительные этапы первой олимпиады (6 апреля — по физике и 7 апреля — по математике). Сердечно благодарим участников, а также коллег-организаторов!
А еще напоминаем, что до 12 апреля идет отборочный этап на ОМФО — если вы задумывались об участии, сейчас самое время! Переходите по ссылке выше и регистрируйтесь. Ждем вас!📕
#физикадлявсех
Поговорим об олимпиадах? Знали ли вы, что всего в Перечне интеллектуальных соревнований, утвержденном Минпросвещения, больше 80 (!) олимпиад для школьников средних и старших классов?..
Наш вуз является организатором и соорганизатором многих ключевых олимпиад по самым разным дисциплинам (прежде всего, конечно же, физике). Среди них:
В эти выходные прошли заключительные этапы первой олимпиады (6 апреля — по физике и 7 апреля — по математике). Сердечно благодарим участников, а также коллег-организаторов!
А еще напоминаем, что до 12 апреля идет отборочный этап на ОМФО — если вы задумывались об участии, сейчас самое время! Переходите по ссылке выше и регистрируйтесь. Ждем вас!
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥14❤13🤓6🤩3👍1
#физика_интересное
Наверняка многие из вас наблюдали за радугой после дождя, но замечал ли кто-нибудь разноцветное мерцание при тушении свечи? Немецкий фотограф Гровер Шреер, специализирующийся на макросъемке, смог создать целую серию снимков с этим красивейшим явлением.
Запечатлеть разноцветную полупрозрачную паутинку оказалось нелегко. Несмотря на это, фотограф не сдался, хотя ему пришлось израсходовать множество кадров.
Сложность состояла в том, что после задувания свечи нужно было сразу же нажать на кнопку, успев «поймать» дым. Дальше — дело физики: вспышка освещает дым, ее свет преломляется в каплях воска, разлагаясь на все цвета спектра и образуя радужные узоры. Мы уже готовим для вас отдельную подробную публикацию про радугу — а пока предлагаем освежить в памяти принцип рассеяния и вспомнить о том, как образуется гало🌟
#физикадлявсех
Наверняка многие из вас наблюдали за радугой после дождя, но замечал ли кто-нибудь разноцветное мерцание при тушении свечи? Немецкий фотограф Гровер Шреер, специализирующийся на макросъемке, смог создать целую серию снимков с этим красивейшим явлением.
Запечатлеть разноцветную полупрозрачную паутинку оказалось нелегко. Несмотря на это, фотограф не сдался, хотя ему пришлось израсходовать множество кадров.
Сложность состояла в том, что после задувания свечи нужно было сразу же нажать на кнопку, успев «поймать» дым. Дальше — дело физики: вспышка освещает дым, ее свет преломляется в каплях воска, разлагаясь на все цвета спектра и образуя радужные узоры. Мы уже готовим для вас отдельную подробную публикацию про радугу — а пока предлагаем освежить в памяти принцип рассеяния и вспомнить о том, как образуется гало
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥23❤15❤🔥5😍3💘1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#физика_интересное
Сегодня, 12 апреля, отмечается один из самых вдохновляющих праздников — День космонавтики🚀 В этот день в 1961 году наш соотечественник Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества пилотируемый полет на орбиту.
МФТИ всегда занимал и продолжает занимать ключевые позиции в развитии космической инженерии и науки, и мы по праву гордимся своим вкладом в освоение космоса.
Кстати, о космосе: вчера ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» успешно осуществила свой первый запуск с площадки 1А космодрома «Восточный». Захватывающее видео запуска прикладываем😉
Один из важнейших физических принципов, используемых в ракетостроении — реактивное движение. Вы, конечно, помните, что оно повсеместно встречается в природе?..
#физикадлявсех
Сегодня, 12 апреля, отмечается один из самых вдохновляющих праздников — День космонавтики
МФТИ всегда занимал и продолжает занимать ключевые позиции в развитии космической инженерии и науки, и мы по праву гордимся своим вкладом в освоение космоса.
Кстати, о космосе: вчера ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» успешно осуществила свой первый запуск с площадки 1А космодрома «Восточный». Захватывающее видео запуска прикладываем
Один из важнейших физических принципов, используемых в ракетостроении — реактивное движение. Вы, конечно, помните, что оно повсеместно встречается в природе?..
#физикадлявсех
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤🔥17🔥12❤7🏆5🍾5🤩1
Forwarded from МФТИ — Физтех
Космические выпускники МФТИ🚀
🔹Алексей Елисеев, аспирант МФТИ 1962, совершил 3 полета в космос (2 в 1969, 1971). Являлся участником экипажа, впервые в мире выполнившего ручную стыковку пилотируемых кораблей (1969), и участником первой в мире стыковки космического корабля с орбитальной станцией («Союз-10», «Салют», 1971 г.)
🔹Александр Серебров, выпускник аэромеха 1967, совершил 4 полета в космос (1982, 1983, 1989, 1993). До 1997 года был рекордсменом по суммарному налёту на станции «Мир» и количеству выходов (10) в открытый космос
🔹Александр Калери, выпускник ФАКИ 1979, совершил 5 полетов в космос общей продолжительностью 769 суток (1992, 1996, 2000, 2003-2004, 2010-2011). Пять раз выходил в открытый космос и в общей сложности провел за пределами корабля больше суток.
🔹Юрий Батурин, выпускник ФАКИ 1973, совершил 2 полета в космос (1998, 2001). Во втором космическом полете (2001, МКС) при проведении эксперимента «Плазменный кристалл» открыл эффект, который немецкие физики из Института внеземной физики Общества Макса Планка назвали «эффектом Батурина»
🔹Алексей Елисеев, аспирант МФТИ 1962, совершил 3 полета в космос (2 в 1969, 1971). Являлся участником экипажа, впервые в мире выполнившего ручную стыковку пилотируемых кораблей (1969), и участником первой в мире стыковки космического корабля с орбитальной станцией («Союз-10», «Салют», 1971 г.)
🔹Александр Серебров, выпускник аэромеха 1967, совершил 4 полета в космос (1982, 1983, 1989, 1993). До 1997 года был рекордсменом по суммарному налёту на станции «Мир» и количеству выходов (10) в открытый космос
🔹Александр Калери, выпускник ФАКИ 1979, совершил 5 полетов в космос общей продолжительностью 769 суток (1992, 1996, 2000, 2003-2004, 2010-2011). Пять раз выходил в открытый космос и в общей сложности провел за пределами корабля больше суток.
🔹Юрий Батурин, выпускник ФАКИ 1973, совершил 2 полета в космос (1998, 2001). Во втором космическом полете (2001, МКС) при проведении эксперимента «Плазменный кристалл» открыл эффект, который немецкие физики из Института внеземной физики Общества Макса Планка назвали «эффектом Батурина»
👍19❤16🔥7⚡2🤩1🆒1